• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Spänningstransformatorlösning: Övergångsresponsövervakning för förnyelsebara energianläggningar

Ⅰ. Bakgrund och smärtpunkter
Förnyelsebara energianläggningar (solceller/vindkraft) står inför komplexa ögonblickliga processer på grund av den storskaliga användningen av strömkällor, inklusive: inverterstopp, bredbandsresonans och DC-komponentstörningar. Konventionella PTs/CTs begränsas av bandbredd, svarstid och motståndskraft mot mätningssättning, vilket gör att de inte kan korrekt fånga ögonblickliga spänningsformer. Detta leder till felaktig skyddsfunktionalitet, svårigheter med felplacering och förkortad utrustningslivslängd.

Ⅱ. Lösning för övervakning av ögonblickliga respons för förnyelsebara energianläggningar
Denna lösning är specifikt utformad för ögonblickliga processer i förnyelsebara energianläggningar, med dess kärnkapacitet som bredband, högprecision mätning av spänning från DC till 5kHz.

  • Teknisk fokus: Bredbandsmätning (DC-5kHz)
    Bryter igenom bandbreddsgränserna för konventionella transformatorer, täcker viktiga ögonblickliga signaler såsom underfrekventa oscillationer (SSO), växelströmsfrekvensharmonier, högfrekvensresonans och långsamma DC-förskjutningar.
  • Nyckelteknologier
    Resistiv-kapacitiv delare + Rogowskispiralintegration:
     • Resistiv-kapacitiv delare: Ger exakt bredbandsspänningsmätning (10Hz-5kHz) med snabb ögonblicklig respons och stark störningsskydd.
     • Rogowskispiral: Mäter högfrekvensströmningsförändring (di/dt). Integrerade kompletterande signaler konstruerar en fullständig bredbandsspänningsignal, utvidgar den effektiva bandbredden till 5kHz och övervinner begränsningar hos enskilda sensorer.
     ​0.5Hz lågfrekvensfasens kompensationskrets:
    För systemets ultralågfrekventa underfrekventa oscillationer (t.ex. <1Hz), använder dedikerade kompensationsalgoritmer och lågbrusanaloga kretsar för att upprätthålla fasfel <0.1° vid 0.5Hz, vilket säkerställer fasautenticitet och amplitudnoggrannhet för underfrekventa komponenter.
    Anti-DC-komponent mätningssättning design (120% DC-förskjutning):
    Använder hög-Bsat nanokristallina magnetiska kärnor kombinerat med aktiv biaskompensationsteknik. Tål hållbar DC-förskjutning upp till 120% av nominell spänning utan mätningssättning, förhindrar mätavvikelser orsakade av DC-komponenter från inverterfel eller nätasymmetri.
  • Dynamiska prestandaspecifikationer
    Stegrespons tid: <20μs – Säkerställer snabb insamling av ögonblickliga överspänningar orsakade av växlingsåtgärder (t.ex. IGBT-stängning).
    Harmonisk mätning noggrannhet: Upp till 51:a ordning (2500Hz@50Hz) – THD-noggrannhet ±0.5% – Uppfyller kraven för exakt strömstruktur bedömning och resonansanalys.
    Övervakning av ögonblickliga överspänningar: 10μs/punkt (ekvivalent till 100ksps sampling) – Ger högupplöst formregistrering för millisekundsögonblickliga händelser (t.ex. blixtslag, jordfel).
  • Användningsscenarior
    Övervakning av PV-inverter stängningsöverspänning: Mäter exakt spänningstoppar under IGBT-stängning (dv/dt >10kV/μs), lokalisera källan till reflekterade vågor över spänning, och optimera RC-dämpningsparametrar och kabellayout.
    Analys av vindpark samling linje resonans: Fångar bredbandsresonans (t.ex. 2-5kHz) orsakade av interaktioner mellan långa kabelfördelade kapacitanser och SVG/generatorer. Ger karakteristiska harmoniska spektrum och dämpningskaraktärsdrag för att guida aktiva dämpningsparametertuning.
    Underfrekventa oscillation (SSO/SSR) övervakning: Registrerar exakt fas- och amplitudförändringar av underfrekventa oscillationsspänningar inom området 0.5-10Hz, ger kärndata för lokaliserings- och undertryckningsstrategier för oscillationskälla.
    Felaktig skyddsanalys på grund av DC-komponenter: Levererar exakt fundamental komponentmätning även under betydande DC-förskjutning, förhindrar felbedömningar av skyddsenheter orsakade av transformer mätningssättning.
07/07/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet